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科学家早已观察到负的热力学温度。热力学第三定律说的是:“热力学零度不可达到”,然而,负的热力学温度却是可以达到的。热力学对温度的定义是:热量Q的积分因子的倒数,即dS=1/T*dQ,S是熵。并不是我们通常想的,用分子的动能定义。这两种定义在高温时(经典力学适用时)是等价的,但是,接近0K以及为负数时,就不同了,根据量子力学,后一种定义是错误的。根据正确的定义,负温度比正温度还要“热”,而不是冷。当一个物体从100K变成-100K时,并不是按我们想象的,由100,80,60,20,0,-20,-50,-100变化,而是100,200,500,1000,5000,10000000,(正负)无穷大,-10000000,-5000,-1000,-200,-100这样变化。注意,正、负无穷大是同一个温度,一般冷热,而正0K是最冷的温度,负0K是最热的温度。本人认为,可以定义一个“热度”H,来理解温度和冷热程度的关系。H=-1/T,T是热力学温度。
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我只知道这个绝对0度是通过P=nKT导出的 如果可以做出负的压强环境也就能做出负的温度吧!
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恩,上面的说法是正确的,我简单的解释下,负热力学温度并不是平时的0下几几度,而是超高温。
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